今年上半年通過多維度的梳理和一線交流,以及超過1000份有效調(diào)查問卷,完成了行業(yè)首份覆蓋芯片/開發(fā)平臺/算法框架、產(chǎn)品應(yīng)用以及落地部署情況的調(diào)研報告,試圖真實反映出AI的發(fā)展全貌,挖掘未來的發(fā)展機遇。" />

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產(chǎn)業(yè)獨家調(diào)研|AI落地是什么在“卡脖子”?34%企業(yè)僅三成項目成功部署,26%出貨增長不足一成!

張慧娟 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:張慧娟 ? 2020-07-10 09:08 ? 次閱讀
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(電子發(fā)燒友網(wǎng) 文/張慧娟)經(jīng)歷了過去幾年的商業(yè)摸索期,AI正在從主流應(yīng)用先導(dǎo)落地,走向碎片應(yīng)用持續(xù)滲透的階段。那么,AI項目落地情況究竟如何?2019年比上一年在出貨情況如何?項目成功落地的驅(qū)動因素和挑戰(zhàn)有什么?作為AI基礎(chǔ)層的芯片和算法框架現(xiàn)狀如何?

為了全面客觀地了解AI基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、項目部署以及應(yīng)用情況,<電子發(fā)燒友>今年上半年通過多維度的梳理和一線交流,以及超過1000份有效調(diào)查問卷,完成了行業(yè)首份覆蓋芯片/開發(fā)平臺/算法框架、產(chǎn)品應(yīng)用以及落地部署情況的調(diào)研報告,試圖真實反映出AI的發(fā)展全貌,挖掘未來的發(fā)展機遇。該報告將在<電子發(fā)燒友>于2020年7月10日舉辦的人工智能大會上進(jìn)行發(fā)布,以下是部分內(nèi)容:

一、項目部署成功率低,應(yīng)用和預(yù)期偏差較大

AI經(jīng)歷了概念泛起,到逐漸走向落地應(yīng)用階段。應(yīng)用場景碎片化不易把握、實驗室到實際應(yīng)用場景差距大等問題逐漸暴露出來,也成為當(dāng)前AI落地應(yīng)用過程中最大的痛點和重大應(yīng)用項目亟待解決的問題。

在對受訪公司AI項目的部署情況進(jìn)行調(diào)研時發(fā)現(xiàn),成功率30%以下的占比最大,占34%;成功率31%-50%的,占22%;僅有3%的企業(yè),項目成功部署率達(dá)到了91%以上,成功率為51%-70%的占11%,71%-90%的占4%。

可以看出,現(xiàn)階段公司投入一個AI項目,還是有較大的風(fēng)險,成功部署的比例并不高。

那么,是什么阻礙了AI項目的成功部署?在對項目失敗的原因進(jìn)行了解時,我們發(fā)現(xiàn)“應(yīng)用與預(yù)期出現(xiàn)偏差”的占比高達(dá)60.4%,項目技術(shù)規(guī)格無法實現(xiàn)的占39.6%,還有35.6%的是配合不暢導(dǎo)致的周期問題,23.5%的是項目資金出現(xiàn)了問題。

這些都是當(dāng)前AI項目部署過程中非常典型的問題,也是AI在發(fā)展初期遇到的難題,來自于供需雙方之間的信息不對等、認(rèn)識偏差等等。有效溝通應(yīng)該貫穿在整個項目的始終,從方案設(shè)計開始,到中間的各個環(huán)節(jié),稍有偏差,都會導(dǎo)致項目的失敗。

為什么會出現(xiàn)這些問題?以算法的推進(jìn)為例,有的算法是按小時迭代上線的,有的是按周來迭代的。對于芯片企業(yè),常常跟不上算法對芯片的直接要求。最終將產(chǎn)品、服務(wù)提供給客戶時,算法和芯片最后融合成什么樣,往往在客戶、普通用戶眼里會產(chǎn)生理解或感知上的偏差。

現(xiàn)階段,人工智能在各行各業(yè)的普及和應(yīng)用率還較低,這也是理想和現(xiàn)實存在的差距。造成這個現(xiàn)象的原因主要還是整個生態(tài)鏈不夠健全,仍停留在淺層次的融合階段,需要更完整的生態(tài)鏈的互動、更深度的合作。

從出貨量方面來看,與上一年相比,增長率1%-10%的占26%,11%-20%的占19%,增長率在50%-100%之間的,加起來不足6%。而出貨量實現(xiàn)翻倍的,總和僅為3%左右。

從這些數(shù)字也可以看出,AI產(chǎn)品在落地方面確實挑戰(zhàn)比較大,出貨量總體上還是處于小幅成長的狀態(tài)。

二、時代賦予AI落地機遇,算力、算法、場景須繼續(xù)突破!

那么,項目落地這么難,有哪些是推動AI應(yīng)用的機遇?可以從今年最突出的兩個背景來看,一個是時代背景,就是新冠疫情;一個是政策背景,就是新基建。

某種程度上來說,疫情在倒逼AI加速落地,人臉識別、智能語音、智能機器人等應(yīng)用已經(jīng)迅速落地,并在疫情中發(fā)揮出了重大價值。并且受疫情影響,一些傳統(tǒng)行業(yè)更加深刻地意識到AI、5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的重要性,開始加大對于IT基礎(chǔ)架構(gòu)的投資,這對于AI的發(fā)展基礎(chǔ)非常重要。

新基建的拉動作用,可以從三個維度來看:第一個維度是AI基礎(chǔ)層的突破;第二個維度是底層共性技術(shù)交融帶來的機會;第三個維度是在傳統(tǒng)和新興產(chǎn)業(yè)的落地。這些都離不開算力、算法的持續(xù)突破和迭代,以及對場景的更精準(zhǔn)的識別。這也反映出,AI走進(jìn)了更注重實用性的階段。

在針對芯片原廠的這項調(diào)研中可以看到,已量產(chǎn)的占比僅為7.2%,有相當(dāng)一部分處于產(chǎn)品定義、系統(tǒng)開發(fā)和原型驗證,以及測試和客戶驗證階段等。根據(jù)芯片的開發(fā)周期和開發(fā)特點可以預(yù)估,未來1-3年內(nèi),AI芯片將逐漸起量。

由于算力是AI發(fā)展的重要因素,因此我們一直對AI芯片的創(chuàng)新以及市場格局非常關(guān)注。CPU、GPU、FPGA、DSP、NPU以及新興處理器的發(fā)展現(xiàn)狀、市場情況如何?云、邊、端芯片主要玩家的競爭格局走向怎樣?AI芯片又將如何配合應(yīng)用端?隨著AI從云走向邊緣,AI芯片又將如何與面向邊緣特定應(yīng)用的算法框架深入融合?敬請關(guān)注<電子發(fā)燒友>產(chǎn)業(yè)獨家調(diào)研報告!

本文由電子發(fā)燒友網(wǎng)原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請?zhí)砑游?a target="_blank">信號elecfans999.



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